[实用新型]一种抗震型风冷热泵满液式冷水机组有效
申请号: | 201621456706.X | 申请日: | 2016-12-28 |
公开(公告)号: | CN206593331U | 公开(公告)日: | 2017-10-27 |
发明(设计)人: | 叶松梅;曾武奇;王淑婉;张景卫 | 申请(专利权)人: | 广东申菱环境系统股份有限公司 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B31/00;F25B49/02;F25B41/04 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙)44268 | 代理人: | 王永文,刘文求 |
地址: | 528313 广东省佛山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 抗震 风冷 热泵满液式 冷水机组 | ||
技术领域
本实用新型涉及人工制冷技术领域,尤其涉及一种抗震型风冷热泵满液式冷水机组及其控制方法。
背景技术
目前,市场上应用的风冷满液式冷水机组基本不能满足抗震要求,在某些特定的领域,还要求空调设备全年运行,在较低环境温度下仍需制冷运行。
在较低环境温度下,抗震型风冷满液式冷水机组压缩机启动过程中偶尔发生“抛油”而停机,长时间运行过程中因回油不稳定导致压缩机油位报警停机,尤其在较低环境温度下制冷系统时运行不稳定较为突出。为了解决抗震型风冷满液式冷水机组在压缩机启动过程中偶尔发生“抛油”、长时间运行过程中回油不稳定等问题。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
实用新型内容
鉴于上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种能够克服压缩机启动过程中“抛油”过多、运行过程中回油不稳定的问题,并满足全年运行,且能够在较低环境温度下制冷运行的抗震型风冷热泵满液式冷水机组及其控制方法。
本实用新型的技术方案如下:
一种抗震型风冷热泵满液式冷水机组,其中,包括:
用于与机组电控连接并控制机组运行的电控箱;
用于将低温低压气态冷媒压缩为高温高压气态冷媒的压缩机;
用于通过与外界热交换将所述压缩机排出的高温高压气态冷媒降温成为低温高压液态冷媒的冷凝器;
用于回油的二次油分离器;
用于制热运行时将满液式蒸发器排出的液态的低温高压冷媒降压的热力膨胀阀;
用于制热运行时使低温低压液态冷媒吸热汽化为低温低压的气态冷媒的翅片式换热器;
用于制冷运行时将翅片式换热器排出的液态的低温高压冷媒降压的电子膨胀阀;
用于制冷运行时使低温低压液态冷媒吸热汽化为低温低压的气态冷媒的满液式蒸发器;
用于将制冷剂均匀分配给蒸发器的分液器;
用于贮存低温高压液态冷媒的贮液器;
用于对从所述贮液器中流出的低温高压液态冷媒进行干燥和过滤的干燥过滤器;
用于处理含有凝液的气体实现凝液回收或者气相净化的气液分离器;
用于将燃油引射到油泵进口的引射泵;
用于制冷/制热切换运行的四通换向阀;
用于控制冷媒流向的单向阀,所述单向阀包括:第一单向阀、第二单向阀、第三单向阀、第四单向阀;
及用于控制所述压缩机的第一类型电磁阀和第二类型电磁阀;
所述压缩机、所述二次油分离器、所述四通换向阀、所述翅片式换热器、所述分液器、所述热力膨胀阀、所述电子膨胀阀、所述满液式蒸发器、所述引射泵通过管道依次连接;
所述压缩机的第二接口端与所述二次油分离器的第一接口端相连,所述二次油分离器的第二接口端与所述四通换向阀的接口端相连,所述二次油分离器的回油端与所述压缩机第一接口端相连;
所述四通换向阀的接口端与所述翅片式换热器的第一接口端连接,所述翅片式换热器的第二接口端与所述分液器的第一接口端连接,所述分液器的第二接口端与所述单向阀连接;
所述单向阀与所述电子膨胀阀的第一接口端连接;
所述电子膨胀阀的第二接口端与所述满液式蒸发器的第一接口端连接,所述满液式蒸发器的第二接口端与所述四通换向阀的接口端相连;
所述热力膨胀阀的第一接口端与所述第二单向阀的第二接口端连接;
所述分液器的第二接口端与所述热力膨胀阀的第二接口端相连;
所述四通换向阀设置于所述压缩机第二接口端与所述翅片式换热器的第一接口端之间;
所述二次油分离器设置于所述四通换向阀与所述压缩机第二接口端之间。
所述的一种抗震型风冷热泵满液式冷水机组,其中,
所述翅片式换热器包括:第一翅片式换热器、第二翅片式换热器、第三翅片式换热器、第四翅片式换热器;
所述分液器包括:第一分液器、第二分液器、第三分液器、第四分液器;
所述四通换向阀接口端包括:第一接口端、第二接口端、第三接口端、第四接口端;
所述第一类型电磁阀为第一电磁阀;
所述第二类型电磁阀包括:第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀;
所述第一翅片式换热器、所述第二翅片式换热器、所述第三翅片式换热器、所述第四翅片式换热器之间并联连接;
所述第一分液器、所述第二分液器、所述第三分液器、所述第四分液器之间并联连接;
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